中考数学圆与相似提高练习题压轴题训练附详细答案

中考数学圆与相似提高练习题压轴题训练附详细答案一、相似1.在△ABC中,∠ABC=90°.(1)如图1,分别过A、C两点作经过点B的直线的垂线,垂足分别为M、N,求证:△ABM∽△BCN;(2)如图2,P是边BC上一点,∠BAP=∠C,tan∠PAC= ,求tanC的值;(3)如图3,D是边CA延长线上一点,AE=AB,∠DEB=90°,sin∠BAC= ,,直接写出tan∠CEB的值.【答案】(1)解:∵AM⊥MN,CN⊥MN,∴∠AMB=∠BNC=90°,∴∠BAM+∠ABM=90°,∵∠ABC=90°,∴∠ABM+∠CBN=90°,∴∠BAM=∠CBN,∵∠AMB=∠NBC,∴△ABM∽△BCN(2)解:如图2,过点P作PM⊥AP交AC于M,PN⊥AM于N.∵∠BAP+∠1=∠CPM+∠1=90°,∴∠BAP=∠CPM=∠C,∴MP=MC∵tan∠PAC=,设MN=2m,PN=m,根据勾股定理得,PM=,∴tanC=(3)解:在Rt△ABC中,sin∠BAC= = ,过点A作AG⊥BE于G,过点C作CH⊥BE交EB的延长线于H,∵∠DEB=90°,∴CH∥AG∥DE,∴ =同(1)的方法得,△ABG∽△BCH∴,设BG=4m,CH=3m,AG=4n,BH=3n,∵AB=AE,AG⊥BE,∴EG=BG=4m,∴GH=BG+BH=4m+3n,∴,∴n=2m,∴EH=EG+GH=4m+4m+3n=8m+3n=8m+6m=14m,在Rt△CEH中,tan∠BEC= =【解析】【分析】(1)根据垂直的定义得出∠AMB=∠BNC=90°,根据同角的余角相等得出∠BAM=∠CBN,利用两个角对应相等的两个三角形相似得出:△ABM∽△BCN;(2)过点P作PF⊥AP交AC于F,在Rt△AFP中根据正切函数的定义,由tan∠PAC=,同(1)的方法得,△ABP∽△PQF,故,设AB= a,PQ=2a,BP= b,FQ=2b(a>0,b>0),然后判断出△ABP∽△CQF,得从而表示出CQ,进根据线段的和差表示出BC,再判断出△ABP∽△CBA,得出再得出BC,从而列出方程,表示出BC,AB,在Rt△ABC中,根据正切函数的定义得出tanC的值;(3)在Rt△ABC中,利用正弦函数的定义得出:sin∠BAC=,过点A作AG⊥BE于G,过点C作CH⊥BE交EB的延长线于H,根据平行线分线段成比例定理得出,同(1)的方法得,△ABG∽△BCH ,故,设BG=4m,CH=3m,AG=4n,BH=3n,根据等腰三角形的三线合一得出EG=BG=4m,故GH=BG+BH=4m+3n,根据比例式列出方程,求解得出n与m的关系,进而得出EH=EG+GH=4m+4m+3n=8m+3n=8m+6m=14m,在Rt△CEH中根据正切函数的定义得出tan∠BEC的值。

2.在矩形ABCD中,AB=8,AD=12,M是AD边的中点,P是AB边上的一个动点(不与A、B重合),PM的延长线交射线CD于Q点,MN⊥PQ交射线BC于N点。

(1)若点N在BC之间时,如图:①求证:∠NPQ=∠PQN;②请问是否为定值?若是定值,求出该定值;若不是,请举反例说明;(2)当△PBN与△NCQ的面积相等时,求AP的值.【答案】(1)证明:∵四边形ABCD是矩形,∴∠A=∠ADC=∠ADQ=90°,AB//CD,∴∠APM=∠DQM,∵M是AD边的中点,∴AM=DM,在△APM和△DQM中,,∴△APM≌△DQM(AAS),∴PM=QM,∵MN⊥PQ,∴MN是线段PQ的垂直平分线,∴PN=QN,∴∠NPQ=∠PQN② 是定值理由:如图,过点M作ME⊥BC于点E,∴∠MEN=∠MEB=∠AME=90°,∴四边形ABEM是矩形,∠MEN=∠MAP,∴AB=EM,∵MN⊥PQ,∴∠PMN=90°,∴∠PMN=∠AME,∴∠PMN-∠PME=∠AME-∠PME,∴∠EMN=∠AMP,∴△AMP∽△EMN,∴,∴,∵AD=12,M是AD边的中点,∴AM= AD=6,∵AB=8,∴;(2)解:分点N在BC之间和点N在BC延长线上两种情况(ⅰ)当点N在BC之间时,如图,作BF⊥PN于点F,CG⊥QN于点G,再分别作Rt△PBN和Rt△NCQ的中线BS、CT,∴∠BFS=∠CGT=90°,BS= PN,CT= QN,∵PN=QN,S△PBN=S△NCQ,∴BF=CG,BS=CT在Rt△BFS和Rt△CGT中,,∴Rt△BFS≌Rt△CGT(HL),∴∠BSF=∠CTG,∴∠BNP=∠BSF=∠CTG=∠CQN,在△PBN和△NCQ中,,∴△PBN≌△NCQ(AAS),∴BN=CQ,BP=CN,∵AP=AB-BP=8-CN,又∵CN=BC-BN=12-CQ,∴AP=CQ-4又∵CQ=CD+DQ,DQ=AP,∴AP=4+AP(舍去),∴此种情况不成立;(ⅱ)当点N在BC延长线上时,如图,作BF⊥PN于点F,CG⊥QN于点G,再分别作Rt△PBN和Rt△NCQ的中线BS、CT,同理可得,△PBN≌△NCQ,∴PB=NC,BN=CQ,∵AP=DQ,∵AP+8=DQ+CD=CQ=BC+CN=12+BP,∴AP-BP=4 ①,∵AP+BP=AB=8②,①+②得:2AP=12,∴AP=6.【解析】【分析】(1)①由矩形的性质用角角边易证△APM≌△DQM,可得PM=QM,已知MN⊥PQ,由线段的垂直平分线的定义可得MN是线段PQ的垂直平分线,再根据线段的垂直平分线的性质可得PN=QN,由等边对等角可得∠NPQ=∠PQN;②过点M作ME⊥BC于点E,由矩形的性质跟据有两个角对应相等的两个三角形相似易证△AMP∽△EMN,可得比例式,结合已知条件易求得为定值;(2)根据MN⊥PQ交射线BC于N点可知分两种情况:①当点N在BC之间时,如图,作BF⊥PN于点F,CG⊥QN于点G,再分别作Rt△PBN和Rt△NCQ的中线BS、CT,通过证Rt△BFS≌Rt△CGT和△PBN≌△NCQ可求解;②当点N在BC延长线上时,如图,作BF⊥PN于点F,CG⊥QN于点G,再分别作Rt△PBN和Rt△NCQ的中线BS、CT,通过证△PBN≌△NCQ可求解。

3.如图1,过等边三角形ABC边AB上一点D作交边AC于点E,分别取BC,DE 的中点M,N,连接MN.(1)发现:在图1中, ________;(2)应用:如图2,将绕点A旋转,请求出的值;(3)拓展:如图3,和是等腰三角形,且,M,N分别是底边BC,DE的中点,若,请直接写出的值.【答案】(1)(2)解:如图2中,连接AM、AN,,都是等边三角形,,,,,,,,,,∽,(3)解:如图3中,连接AM、AN,延长AD交CE于H,交AC于O,,,,,,,,,,,,,,,∽,,,,,,≌,,,,,,,,,,【解析】【解答】解:(1)如图1中,作于H,连接AM,,,,时等边三角形,,,,,平分线段DE,,、N、M共线,,四边形MNDH时矩形,,,故答案为:;【分析】(1)作DH ⊥BC 于H,连接AM.证四边形MNDH时矩形,所以MN=DH,则MN:BD=DH:BD=sin60°,即可求解;(2)利用△ABC ,△ADE 都是等边三角形可得AM:AB=AN:AD,易得∠BAD = ∠MAN ,从而得△ BAD ∽△ MAN,则NM:BD=AM:AB=sin60°,从而求解;(3)连接AM、AN,延长AD交CE于H,交AC于O.先证明△BAD ∽△MAN可得NM:BD=AM:AB=sin∠ABC;再证明△ BAD ≌△ CAE,则∠ ABD = ∠ ACE ,进而可得∠ ABC = 45°,可求出答案.4.正方形ABCD的边长为6cm,点E,M分别是线段BD,AD上的动点,连接AE并延长,交边BC于F,过M作MN⊥AF,垂足为H,交边AB于点N.(1)如图①,若点M与点D重合,求证:AF=MN;(2)如图②,若点M从点D出发,以1cm/s的速度沿DA向点A运动,同时点E从点B 出发,以 cm/s的速度沿BD向点D运动,运动时间为ts.①设BF=ycm,求y关于t的函数表达式;②当BN=2AN时,连接FN,求FN的长.【答案】(1)证明:∵四边形ABCD为正方形,∴AD=AB,∠DAN=∠FBA=90°.∵MN⊥AF,∴∠NAH+∠ANH=90°.∵∠NDA+∠ANH=90°,∴∠NAH=∠NDA,∴△ABF≌△MAN,∴AF=MN.(2)解:①∵四边形ABCD为正方形,∴AD∥BF,∴∠ADE=∠FBE.∵∠AED=∠BEF,∴△EBF∽△EDA,∴= .∵四边形ABCD为正方形,∴AD=DC=CB=6cm,∴BD=6 cm.∵点E从点B出发,以 cm/s的速度沿BD向点D运动,运动时间为ts,∴BE= tcm,DE=(6 - t)cm,∴=,∴y= .②∵四边形ABCD为正方形,∴∠MAN=∠FBA=90°.∵MN⊥AF,∴∠NAH+∠ANH=90°.∵∠NMA+∠ANH=90°,∴∠NAH=∠NMA.∴△ABF∽△MAN,∴= .∵BN=2AN,AB=6cm,∴AN=2cm.∴=,∴t=2,∴BF==3(cm).又∵BN=4cm,∴FN==5(cm).【解析】【分析】(1)根据正方形的性质得出AD=AB,∠DAN=∠FBA=90°.再根据同角的余角相等得出∠NAH=∠NDA,进而证出△ABF≌△MAN即可解答,(2)根据正方形的性质得出两角相等证出△EBF∽△EDA,得出BD的长度,利用△EBF∽△EDA得出比例式,得出y和t之间的函数解析式,据正方形的性质得出两角相等证出△ABF∽△MAN,得出比例式,进而解答.5.如图,抛物线与轴交于A,B两点(点B在点A的左侧),与y轴交于点C,顶点为D,其对称轴与轴交于点E,联接AD,OD.(1)求顶点D的坐标(用含的式子表示);(2)若OD⊥AD,求该抛物线的函数表达式;(3)在(2)的条件下,设动点P在对称轴左侧该抛物线上,PA与对称轴交于点M,若△AME与△OAD相似,求点P的坐标.【答案】(1)解:∵,∴顶点D的坐标为(4,-4m)(2)解:∵∴点A(6,0),点B(2,0),则OA=6,∵抛物线的对称轴为x=4,∴点E(4,0),则OE=4,AE=2,又DE=4m,∴由勾股定理得:,,又OD⊥AD,∴,则,解得:,∵m>0,∴抛物线的函数表达式(3)解:如图,过点P作PH⊥x轴于点H,则△APH∽△AME,在Rt△OAD中,,设点P的坐标为,当△APH∽△AME∽△AOD时,∵,∴,即,解得:x=0,x=6(舍去),∴点P的坐标为;②△APH∽△AME∽△OAD时,∵,∴,即,解得:x=1,x=6(舍去),∴点P的坐标为;综上所述,点P的坐标为或 .【解析】【分析】(1)将抛物线的解析式配成顶点式即可求得顶点D的坐标;(2)要求抛物线的解析式,只须求出m的值即可。

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中考数学(圆与相似提高练习题)压轴题训练及答案解析

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中考数学(圆与相似提高练习题)压轴题训练及答案解析一、相似1.如图,在四边形ABCD中,AD//BC,,BC=4,DC=3,AD=6.动点P从点D出发,沿射线DA的方向,在射线DA上以每秒2两个单位长的速度运动,动点Q从点C出发,在线段CB上以每秒1个单位长的速度向点B运动,点P、Q分别从点D,C同时出发,当点Q运动到点B时,点P随之停止运动.设运动的时间为t(秒).(1)设的面积为,直接写出与之间的函数关系式是________(不写取值范围).(2)当B,P,Q三点为顶点的三角形是等腰三角形时,求出此时的值.(3)当线段PQ与线段AB相交于点O,且2OA=OB时,直接写出 =________. (4)是否存在时刻,使得若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)(2)解:如图1,过点P作PH⊥BC于点H,∴∠PHB=∠PHQ=90°,∵∠C=90°,AD∥BC,∴∠CDP=90°,∴四边形PHCD是矩形,∴PH=CD=3,HC=PD=2t,∵CQ=t,BC=4,∴HQ=CH-CQ=t,BH=BC-CH=4-2t,BQ=4-t,∴BQ2= ,BP2= ,PQ2= ,由BQ2=BP2可得:,解得:无解;由BQ2=PQ2可得:,解得:;由BP2= PQ2可得:,解得:或,∵当时,BQ=4-4=0,不符合题意,∴综上所述,或;(3)(4)解:如图3,过点D作DM∥PQ交BC的延长线于点M,则当∠BDM=90°时,PQ⊥BD,即当BM2=DM2+BD2时,PQ⊥BD,∵AD∥BC,DM∥PQ,∴四边形PQMD是平行四边形,∴QM=PD=2t,∵QC=t,∴CM=QM-QC=t,∵∠BCD=∠MCD=90°,∴BD2=BC2+DC2=25,DM2=DC2+CM2=9+t2,∵BM2=(BC+CM)2=(4+t)2,∴由BM2=BD2+DM2可得:,解得:,∴当时,∠BDM=90°,即当时,PQ⊥BD.【解析】【解答】解:(1)由题意可得BQ=BC-CQ=4-t,点P到BC的距离=CD=3,∴S△PBQ= BQ×3= ;( 3 )解:如图2,过点P作PM⊥BC交CB的延长线于点M,∴∠PMC=∠C=90°,∵AD∥BC,∴∠D=90°,△OAP∽△OBQ,∴四边形PMCD是矩形,,∴PM=CD=3,CM=PD=2t,∵AD=6,BC=4,CQ=t,∴PA=2t-6,BQ=4-t,MQ=CM-CQ=2t-t=t,∴,解得:,∴MQ= ,又∵PM=3,∠PMQ=90°,∴tan∠BPQ= ;【分析】(1)点P作PM⊥BC,垂足为M,则四边形PDCM为矩形,根据梯形的面积公式就可以利用t表示,就得到s与t之间的函数关系式。

2020-2021中考数学(圆与相似提高练习题)压轴题训练及答案

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2020-2021中考数学(圆与相似提高练习题)压轴题训练及答案一、相似1.已知线段a,b,c满足,且a+2b+c=26.(1)判断a,2b,c,b2是否成比例;(2)若实数x为a,b的比例中项,求x的值.【答案】(1)解:设,则a=3k,b=2k,c=6k,又∵a+2b+c=26,∴3k+2×2k+6k=26,解得k=2,∴a=6,b=4,c=12;∴2b=8,b2=16∵a=6,2b=8,c=12,b2=16∴2bc=96,ab2=6×16=96∴2bc=ab2a,2b,c,b2是成比例的线段。

(2)解:∵x是a、b的比例中项,∴x2=6ab,∴x2=6×4×6,∴x=12.【解析】【分析】(1)设已知比例式的值为k,可得出a=3k,b=2k,c=6k,再代入a+2b+c=26,建立关于k的方程,求出kl的值,再求出2b、b2,然后利用成比例线段的定义,可判断a,2b,c,b2是否成比例。

(2)根据实数x为a,b的比例中项,可得出x2=ab,建立关于x的方程,求出x的值。

2.已知:如图,在△ABC中,AB=BC=10,以AB为直径作⊙O分别交AC,BC于点D,E,连接DE和DB,过点E作EF⊥AB,垂足为F,交BD于点P.(1)求证:AD=DE;(2)若CE=2,求线段CD的长;(3)在(2)的条件下,求△DPE的面积.【答案】(1)解:∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,即BD⊥AC∵AB=BC,∴△ABD≌CBD∴∠ABD=∠CBD在⊙O中,AD与DE分别是∠ABD与∠CBD所对的弦∴AD=DE;(2)解:∵四边形ABED内接于⊙O,∴∠CED=∠CAB,∵∠C=∠C,∴△CED∽△CAB,∴,∵AB=BC=10,CE=2,D是AC的中点,∴CD= ;(3)解:延长EF交⊙O于M,在Rt△ABD中,AD= ,AB=10,∴BD=3 ,∵EM⊥AB,AB是⊙O的直径,∴,∴∠BEP=∠EDB,∴△BPE∽△BED,∴,∴BP= ,∴DP=BD-BP= ,∴S△DPE:S△BPE=DP:BP=13:32,∵S△BCD= × ×3 =15,S△BDE:S△BCD=BE:BC=4:5,∴S△BDE=12,∴S△DPE= .【解析】【分析】(1)根据已知条件AB是⊙O的直径得出∠ADB=90°,再根据等腰三角形的三线合一的性质即可得出结论。

2020-2021中考数学(圆与相似提高练习题)压轴题训练含答案解析

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2020-2021中考数学(圆与相似提高练习题)压轴题训练含答案解析一、相似1.如图,在正方形ABCD中,点E,F分别是边AD,BC的中点,连接DF,过点E作EH⊥DF,垂足为H,EH的延长线交DC于点G.(1)猜想DG与CF的数量关系,并证明你的结论;(2)过点H作MN∥CD,分别交AD,BC于点M,N,若正方形ABCD的边长为10,点P 是MN上一点,求△PDC周长的最小值.【答案】(1)解:结论:CF=2DG.理由:∵四边形ABCD是正方形,∴AD=BC=CD=AB,∠ADC=∠C=90°,∵DE=AE,∴AD=CD=2DE,∵EG⊥DF,∴∠DHG=90°,∴∠CDF+∠DGE=90°,∠DGE+∠DEG=90°,∴∠CDF=∠DEG,∴△DEG∽△CDF,∴ = = ,∴CF=2DG(2)解:作点C关于NM的对称点K,连接DK交MN于点P,连接PC,此时△PDC的周长最短.周长的最小值=CD+PD+PC=CD+PD+PK=CD+DK.由题意:CD=AD=10,ED=AE=5,DG= ,EG= ,DH= = ,∴EH=2DH=2 ,∴HM= =2,∴DM=CN=NK= =1,在Rt△DCK中,DK= = =2 ,∴△PCD的周长的最小值为10+2 .【解析】【分析】(1)结论:CF=2DG.理由如下:根据正方形的性质得出AD=BC=CD=AB,∠ADC=∠C=90°,根据中点的定义得出AD=CD=2DE,根据同角的余角相等得出∠CDF=∠DEG,从而判断出△DEG∽△CDF,根据相似三角形对应边的比等于相似比即可得出结论;(2)作点C关于NM的对称点K,连接DK交MN于点P,连接PC,此时△PDC的周长最短.周长的最小值=CD+PD+PC=CD+PD+PK=CD+DK,由题意得CD=AD=10,ED=AE=5,DG=,EG=,根据面积法求出DH的长,然后可以判断出△DEH相似于△GDH,根据相似三角形对应边的比等于相似比得出EH=2DH=,再根据面积法求出HM的长,根据勾股定理及矩形的性质及对称的性质得出DM=CN=NK= 1,在Rt△DCK中,利用勾股定理算出DK的长,从而得出答案。

中考数学与圆与相似有关的压轴题及答案

中考数学与圆与相似有关的压轴题及答案

中考数学与圆与相似有关的压轴题及答案一、相似1.如图,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,AH⊥BC于点H,过点C作CD⊥AC,连接AD,点M为AC上一点,且AM=CD,连接BM交AH于点N,交AD于点E.(1)若AB=3,AD= ,求△BMC的面积;(2)点E为AD的中点时,求证:AD= BN .【答案】(1)解:如图1中,在△ABM和△CAD中,∵AB=AC,∠BAM=∠ACD=90°,AM=CD,∴△ABM≌△CAD,∴BM=AD= ,∴AM= =1,∴CM=CA﹣AM=2,∴S△BCM= •CM•BA= ×23=3.(2)解:如图2中,连接EC、CN,作EQ⊥BC于Q,EP⊥BA于P.∵AE=ED,∠ACD=90°,∴AE=CE=ED,∴∠EAC=∠ECA,∵△ABM≌△CAD,∴∠ABM=∠CAD,∴∠ABM=∠MCE,∵∠AMB=∠EMC,∴∠CEM=∠BAM=90°,∴△ABM∽△ECM,∴,∴,∵∠AME=∠BMC,∴△AME∽△BMC,∴∠AEM=∠ACB=45°,∴∠AEC=135°,易知∠PEQ=135°,∴∠PEQ=∠AEC,∴∠AEQ=∠EQC,∵∠P=∠EQC=90°,∴△EPA≌△EQC,∴EP=EQ,∵EP⊥BP,EQ⊥BC∴BE平分∠ABC,∴∠NBC=∠ABN=22.5°,∵AH垂直平分BC,∴NB=NC,∴∠NCB=∠NBC=22.5°,∴∠ENC=∠NBC+∠NCB=45°,∴△ENC的等腰直角三角形,∴NC= EC,∴AD=2EC,∴2NC= AD,∴AD= NC,∵BN=NC,∴AD= BN.【解析】【分析】(1)首先利用SAS判断出△ABM≌△CAD,根据全等三角形对应边相等得出BM=AD= ,根据勾股定理可以算出AM,根据线段的和差得出CM的长,利用S△BCM= •CM•BA即可得出答案;(2)连接EC、CN,作EQ⊥BC于Q,EP⊥BA于P.根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半得出AE=CE=ED,根据等边对等角得出∠EAC=∠ECA,根据全等三角形对应角相等得出∠ABM=∠CAD,从而得出∠ABM=∠MCE,根据对顶角相等及三角形的内角和得出∠CEM=∠BAM=90°,从而判断出△ABM∽△ECM,由相似三角形对应边成比例得出BM∶CM= AM∶EM,从而得出BM∶AM= CM∶EM,根据两边对应成比例及夹角相等得出△AME∽△BMC,故∠AEM=∠ACB=45°,∠AEC=135°,易知∠PEQ=135°,故∠PEQ=∠AEC,∠AEQ=∠EQC,又∠P=∠EQC=90°,故△EPA≌△EQC,故EP=EQ,根据角平分线的判定得出BE平分∠ABC,故∠NBC=∠ABN=22.5°,根据中垂线定理得出NB=NC,根据等腰三角形的性质得出∠NCB=∠NBC=22.5°,故∠ENC=∠NBC+∠NCB=45°,△ENC的等腰直角三角形,根据等腰直角三角形边之间的关系得出NC= EC,根据AD=2EC,2NC= AD,AD= NC,又BN=NC,故AD= BN.2.如图,在一个长40 m、宽30 m的矩形小操场上,王刚从A点出发,沿着A→B→C的路线以3 m/s的速度跑向C地.当他出发4 s后,张华有东西需要交给他,就从A地出发沿王刚走的路线追赶,当张华跑到距B地2 m的D处时,他和王刚在阳光下的影子恰好落在一条直线上.(1)此时两人相距多少米(DE的长)?(2)张华追赶王刚的速度是多少?【答案】(1)解:在Rt△ABC中:∵AB=40,BC=30,∴AC=50 m.由题意可得DE∥AC,∴Rt△BDE∽Rt△BAC,∴ = ,即 = .解得DE= m.答:此时两人相距 m.(2)解:在Rt△BDE中:∵DB=2,DE=,∴BE=2 m.∴王刚走的总路程为AB+BE=42 m.∴王刚走这段路程用的时间为 =14(s).∴张华用的时间为14-4=10(s),∵张华走的总路程为AD=AB-BD=40-2=37(m),∴张华追赶王刚的速度是37÷10≈3.7(m/s).答:张华追赶王刚的速度约是3.7m/s.【解析】【分析】(1)在Rt△ABC中,根据勾股定理得AC=50 m,利用平行投影的性质得DE∥AC,再利用相似三角形的性质得出对应边的比相等可求得DE长.(2)在Rt△BDE中,根据勾股定理得BE=2 m,根据题意得王刚走的总路程为42 m,根据时间=路程÷速度求得王刚用的时间,减去4即为张华用的时间,再根据速度=路程÷时间解之即可得出答案.3.在平面直角坐标系中,抛物线与轴的两个交点分别为A (-3,0)、B(1,0),与y轴交于点D(0,3),过顶点C作CH⊥x轴于点H.(1)求抛物线的解析式和顶点C的坐标;(2)连结AD、CD,若点E为抛物线上一动点(点E与顶点C不重合),当△ADE与△ACD面积相等时,求点E的坐标;(3)若点P为抛物线上一动点(点P与顶点C不重合),过点P向CD所在的直线作垂线,垂足为点Q,以P、C、Q为顶点的三角形与△ACH相似时,求点P的坐标.【答案】(1)解:设抛物线的解析式为,∵抛物线过点A(-3,0),B(1,0),D(0,3),∴,解得,a=-1,b=-2,c=3,∴抛物线解析式为,顶点C(-1,4);(2)解:如图1,∵A(-3,0),D(0,3),∴直线AD的解析式为y=x+3,设直线AD与CH交点为F,则点F的坐标为(-1,2)∴CF=FH,分别过点C、H作AD的平行线,与抛物线交于点E,由平行间距离处处相等,平行线分线段成比例可知,△ADE与△ACD面积相等,∴直线EC的解析式为y=x+5,直线EH的解析式为y=x+1,分别与抛物线解析式联立,得,,解得点E坐标为(-2,3),,;(3)解:①若点P在对称轴左侧(如图2),只能是△CPQ∽△ACH,得∠PCQ=∠CAH,∴,分别过点C、P作x轴的平行线,过点Q作y轴的平行线,交点为M和N,由△CQM∽△QPN,得 =2,∵∠MCQ=45°,设CM=m,则MQ=m,PN=QN=2m,MN=3m,∴P点坐标为(-m-1,4-3m),将点P坐标代入抛物线解析式,得,解得m=3,或m=0(与点C重合,舍去)∴P点坐标为(-4,-5);②若点P在对称轴右侧(如图①),只能是△PCQ∽△ACH,得∠PCQ=∠ACH,∴,延长CD交x轴于M,∴M(3,0)过点M作CM垂线,交CP延长线于点F,作FN x轴于点N,∴,∵∠MCH=45°,CH=MH=4∴MN=FN=2,∴F点坐标为(5,2),∴直线CF的解析式为y= ,联立抛物线解析式,得,解得点P坐标为( , ),综上所得,符合条件的P点坐标为(-4,-5),( , ).【解析】【分析】(1)将A(-3,0)、B(1,0)、D(0,3),代入y=ax2+bx+3求出即可;(2)求出直线AD的解析式,分别过点C、H作AD的平行线,与抛物线交于点E,利用△ADE与△ACD面积相等,得出直线EC和直线EH的解析式,联立出方程组求解即可;(3) (3)分两种情况讨论:①点P在对称轴左侧;②点P在对称轴右侧.4.定义:如图,若点D在的边AB上,且满足,则称满足这样条件的点为的“理想点”(1)如图,若点D是的边AB的中点,,,试判断点D是不是的“理想点”,并说明理由;(2)如图,在中,,,,若点D是的“理想点”,求CD的长;(3)如图,已知平面直角坐标系中,点,,C为x轴正半轴上一点,且满足,在y轴上是否存在一点D,使点A,B,C,D中的某一点是其余三点围成的三角形的“理想点” 若存在,请求出点D的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)解:结论:点D是的“理想点”.理由:如图中,是AB中点,,,,,,,,∽,,点D是的“理想点”,(2)解:如图中,点D是的“理想点”,或,当时,,,,当时,同法证明:,在中,,,,,,.(3)解:如图中,存在有三种情形:过点A作交CB的延长线于M,作轴于H.,,,,,,,≌,,,设,,,,,,,,,,解得或舍弃,经检验是分式方程的解,,,①当时,点A是的“理想点” 设,,,∽,,,解得,.②当时,点A是的“理想点”.易知:,,.③当时,点B是的“理想点”.易知:,,.综上所述,满足条件的点D坐标为或或 .【解析】【分析】(1)结论:点D是的“理想点” 只要证明∽即可解决问题;(2)只要证明即可解决问题;(3)如图中,存在有三种情形:过点A作交CB的延长线于M,作轴于构造全等三角形,利用平行线分线段成比例定理构建方程求出点C坐标,分三种情形求解即可解决问题;5.在平面直角坐标系中,点 A 点 B 已知满足.(1)点A的坐标为________,点B的坐标为________;(2)如图1,点E为线段OB上一点,连接AE,过A作AF⊥AE,且AF=AE,连接BF交轴于点D,若点D(-1,0),求点E的坐标;(3)在(2)的条件下,如图2,过E作EH⊥OB交AB于H,点M是射线EH上一点(点M不在线段EH上),连接MO,作∠MON=45°,ON交线段BA的延长线于点N,连接MN,探究线段MN与OM的关系,并说明理由。

中考数学圆与相似提高练习题压轴题训练及答案

中考数学圆与相似提高练习题压轴题训练及答案

中考数学圆与相似提高练习题压轴题训练及答案一、相似1.如图,在中,,点M是AC的中点,以AB为直径作分别交于点.(1)求证:;(2)填空:若,当时, ________;连接,当的度数为________时,四边形ODME是菱形.【答案】(1)证明:∵∠ABC=90°,AM=MC,∴BM=AM=MC,∴∠A=∠ABM.∵四边形ABED是圆内接四边形,∴∠ADE+∠ABE=180°,又∠ADE+∠MDE=180°,∴∠MDE=∠MBA,同理证明:∠MED=∠A,∴∠MDE=∠MED,∴MD=ME(2)2;【解析】【解答】解:(2)①由(1)可知,∠A=∠MDE,∴DE∥AB,∴ =.∵AD=2DM,∴DM:MA=1:3,∴DE= AB= ×6=2.故答案为:2.②当∠A=60°时,四边形ODME是菱形.理由如下:连接OD、OE.∵OA=OD,∠A=60°,∴△AOD是等边三角形,∴∠AOD=60°.∵DE∥AB,∴∠ODE=∠AOD=60°,∠MDE=∠MED=∠A=60°,∴△ODE,△DEM都是等边三角形,∴OD=OE=EM=DM,∴四边形OEMD是菱形.故答案为:60°.【分析】(1)要证MD=ME,只须证∠MDE=∠MED即可。

根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半可得BM=AM=MC,则∠A=∠ABM,由圆内接四边形的性质易得∠MED=∠A,∠MDE=∠MBA,所以可得∠MDE=∠MED;(2)①由(1)易证得DE∥AB,可得比例式,结合①中的已知条件即可求解;②当∠A=60°时,四边形ODME是菱形.理由如下:连接OD、OE,由题意易得△ODE,△DEM都是等边三角形,所以可得OD=OE=EM=DM,由菱形的判定即可求解。

2.在平面直角坐标系中,O为坐标原点,抛物线y=ax2+(a+3)x+3(a<0)从左到右依次交x轴于A、B两点,交y轴于点C.(1)求点A、C的坐标;(2)如图1,点D在第一象限抛物线上,AD交y轴于点E,当DE=3AE,OB=4CE时,求a 的值;(3)如图2,在(2)的条件下,点P在C、D之间的抛物线上,连接PC、PD,点Q在点B、D之间的抛物线上,QF∥PC,交x轴于点F,连接CF、CB,当PC=PD,∠CFQ=2∠ABC,求BQ的长.【答案】(1)解:当x=0时,y=3,∴C(0,3).当y=0时,ax2+(a+3)x+3=0,(ax+3)(x+1)=0,解得x1=- ,x2=-1.∵a<0,∴- >0,∴A(-1,0)(2)解:如图1,过点D作DM⊥AB于M.∵OE∥DM,∴,∴OM=3,∴D点纵坐标为12a+12.∵tan∠EAO= =3a+3,∴OE=3a+3,∴CE=OC-OE=3-(3a+3)=-3a.∵OB=4CE,∴- =-12a,∵a<0,∴a=-(3)解:如图2,过点D作DT⊥y轴于点T,过点P作PG⊥y轴于点G,连接TP.∵a=- ,∴抛物线的解析式为y=- x2+ x+3,D(3,6),DT=3,OT=6,CT=3=DT,又∵PC=PD,PT=PT,∴△TCP≌△TDP,∴∠CTP=∠DTP=45°,TG=PG.设P(t,- t2+ t+3),∴OG=- t2+ t+3,PG=t,∴TG=OT-OG=6-(- t2+ t+3)= t2- t+3,∴ t2- t+3=t,解得t=1或6,∵点P在C、D之间,∴t=1.过点F作FK∥y轴交BC于点K,过点Q作QN⊥x轴于点N,则∠KFC=∠OCF,∠KFB=∠CON=90°.∵FQ∥PC,∴∠PCF+∠CFQ=180°,∠PCF+∠PCG+∠OCF=180°,∴∠CFQ=∠PCG+∠OCF,∴∠CFK+∠KFQ=∠PCG+∠OCF,∴∠KFQ=∠PCG.∵P(1,5),∴PG=1,CG=OG-OC=5-3=2,∴tan∠PCG= ,∵tan∠ABC= ,∴∠PCG=∠ABC,∴∠KFQ=∠ABC.∵∠CFQ=2∠ABC,∴∠CFQ=2∠KFQ,∴∠KFQ=∠KFC=∠OCF=∠ABC,∴tan∠OCF= ,∴OF= .设FN=m,则QN=2m,Q(m+ ,2m),∵Q在抛物线上,∴- (m+ )2+ ×(m+ )+3=2m,解得m= 或m=- (舍去),∴Q(4,5),∵B(6,0),∴BQ= .【解析】【分析】(1)令x=0,求出y的值,得到C点坐标;令y=0,求出x的值,根据a<0得出A点坐标;(2)如图1,过点D作DM⊥AB于M.根据平行线分线段成比例定理求出OM=3,得到D点纵坐标为12a+12.再求出OE=3a+3,那么CE=OC-OE=-3a.根据OB=4CE,得出- =-12a,解方程求出a=- ;(3)如图2,过点D作DT⊥y轴于点T,过点P作PG⊥y轴于点G,连接TP.利用SSS证明△TCP≌△TDP,得出∠CTP=∠DTP=45°,那么TG=PG.设P(t,- t2+ t+3),列出方程 t2- t+3=t,解方程求得t=1或6,根据点P在C、D之间,得到t=1.过点F作FK∥y轴交BC于点K,过点Q作QN⊥x轴于点N,根据平行线的性质以及已知条件得出∠KFQ=∠PCG,进而证明∠KFQ=∠KFC=∠OCF=∠ABC,由tan∠OCF= =tan∠ABC= ,求出OF= .设FN=m,则QN=2m,Q(m+ ,2m),根据Q在抛物线上列出方程- (m+ )2+ ×(m+ )+3=2m,解方程求出满足条件的m的值,得到Q点坐标,然后根据两点间的距离公式求出BQ.3.若一个三角形一条边的平方等于另两条边的乘积,我们把这个三角形叫做比例三角形.(1)已知△ABC是比例三角形,AB=2,BC=3.请直接写出所有满足条件的AC的长;(2)如图1,在四边形ABCD中,AD∥BC,对角线BD平分∠ABC,∠BAC=∠ADC.求证:△ABC是比例三角形;(3)如图2,在(2)的条件下,当∠ADC=90°时,求的值。

中考数学—圆与相似的综合压轴题专题复习及答案.doc

中考数学—圆与相似的综合压轴题专题复习及答案.doc

中考数学—圆与相似的综合压轴题专题复习及答案一、相似1.如图的中点1,过等边三角形M, N,连接 MN .ABC 边AB 上一点 D 作交边AC 于点E,分别取BC, DE(1)发现:在图 1 中,________;(2)应用:如图2,将绕点 A 旋转,请求出的值;(3)拓展:如图3,和是等腰三角形,且, M , N 分别是底边 BC, DE 的中点,若,请直接写出的值.【答案】(1)(2)解:如图 2 中,连接AM、 AN,,,都是等边三角形,,,,,,,,,∽,(3)解:如图 3 中,连接AM、 AN,延长 AD 交 CE于 H,交 AC 于 O,,,,,,,,,,,,,,,∽,,,,,,≌,,,,,,,,,,【解析】【解答】解:(1)如图 1 中,作于H,连接AM,,,,时等边三角形,,,,,平分线段DE,,、 N、 M 共线,,四边形 MNDH 时矩形,,,故答案为:;【分析】( 1)作DH ⊥ BC 于 H,连接AM.证四边形MNDH 时矩形,所以MN=DH,则MN : BD=DH:BD=sin60 ,°即可求解;(2)利用△ ABC ,△ ADE 都是等边三角形可得AM : AB=AN: AD,易得∠BAD = ∠MAN ,从而得△ BAD ∽ △ MAN,则 NM: BD=AM:AB=sin60 ,°从而求解;(3)连接 AM、 AN,延长 AD 交 CE 于 H,交 AC 于 O.先证明△BAD∽△ MAN可得NM : BD=AM:AB=sin∠ ABC;再证明△ BAD ≌ △ CAE,则∠ ABD = ∠ ACE ,进而可得∠ABC = 45 ,可求出°答案 .2.如图, Rt△ AOB 在平面直角坐标系中,已知:B(0,),点OA=3,∠BAD=30°,将△ AOB 沿 AB 翻折,点O 到点 C 的位置,连接A 在 x 轴的正半轴上,CB 并延长交 x 轴于点D.(1)求点 D 的坐标;(2)动点 P 从点 D 出发,以每秒 2 个单位的速度沿 x 轴的正方向运动,当△ PAB为直角三角形时,求 t 的值;(3)在( 2)的条件下,当△ PAB为以∠ PBA为直角的直角三角形时,在y 轴上是否存在一点 Q 使△ PBQ 为等腰三角形?如果存在,请直接写出Q 点的坐标;如果不存在,请说明理由 .【答案】( 1)解:∵ B(0,),∴OB=.∵OA=OB,∴OA=3,∴AC=3.∵∠ BAD=30 ,°∴∠ OAC=60 .°∵∠ ACD=90 ,°∴∠ ODB=30 ,°∴=,∴O D=3,∴D(﹣ 3,0);(2)解:∵ OA=3,OD=3,∴ A( 3,0), AD=6,∴A B=2,当∠PBA=90时°.∵P D=2t,∴O P=3﹣2t.∵△ OBA∽ △ OPB,2∴3﹣ 2t==1,解得 t=1,当∠APB=90 时°,则 P 与 O 重合,∴t=;(3)解:存在 .①当 BP 为腰的等腰三角形.∵OP=1,∴BP==2,∴Q1( 0,+2), Q3( 0.﹣2);②当 PQ2=Q2B 时,设 PQ2=Q2 B=a,在 Rt△ OPQ2中, 12+(﹣x)2=x2,解得x=,∴Q2( 0,);③当 PB=PQ 时, Q ( 0,﹣)4 4综上所述:满足条件的点Q 的坐标为Q1( 0,+2), Q2( 0 ,), Q3( 0.﹣2), Q4( 0,﹣) .【解析】【分析】( 1)根据已知得出OA、 OB 的值以及∠ DAC 的度数,进而求得∠ ADC,即可求得 D 的坐标;( 2)根据直角三角形的判定,分两种情况讨论求得;(3)求得 PB 的长,分四种情形讨论即可解决问题.3.(1)问题发现:如图① ,正方形 AEFG的两边分别在正方形ABCD的边 AB 和 AD 上,连接 CF.①写出线段CF与 DG 的数量关系;②写出直线CF与 DG 所夹锐角的度数.(2)拓展探究:如图②,将正方形AEFG绕点用图②进行说明 .(3)问题解决如图③,A 逆时针旋转,在旋转的过程中,(1)中的结论是否仍然成立,请利△ABC 和△ ADE 都是等腰直角三角形,D 在直线 BC 上运动,连接OE,则在点∠BAC=∠ DAE=90°, AB=AC=4,O 为 AC 的中点 .若点D 的运动过程中,线段OE 的长的最小值.(直接写出结果)【答案】( 1)①CF=(2)解:如图:DG,②45①连接 AC、 AF,在正方形ABCD中,延长CF交 DG 与 H 点,∠CAD=∠BCD=45,设 AD=CD=a,易得 AC=a=AD,同理在正方形AEFG中,∠FAG=45 ,AF=AG,∠CAD=∠FAG,∠ CAD-∠ 2=∠ FAG-∠ 2,∠1=∠ 3又△CAF∽ DAG,=,CF=DG;②由△ CAF∽ DAG,∠ 4=∠ 5,∠ACD=∠ 4+∠ 6=45 ,∠5+∠ 6=45,∠5+∠ 6+∠ 7=135 ,在△ CHD中,∠CHD=180 -135 =45,(1)中的结论仍然成立(3) OE 的最小值为.【解析】【解答】( 3)如图:由∠ BAC=∠ DAE=90 ,可得∠ BAD=∠ CAE,又AB=AC,AD=AE, 可得△ BAD≌ △ CAE,∠A CE=∠ ABC=45 ,又∠ ACB=45 ,∠ BCE=90 ,即CE⊥ BC,根据点到直线的距离垂线段最短,OE⊥ CE时, OE 最短,此时OE=CE,△ OEC为等腰直角三角形,OC=AC=2,由等腰直角三角形性质易得,OE=,OE 的最小值为.【分析】( 1 )①易得CF=DG;②45;(2)连接AC、 AF,在正方形ABCD 中,可得△CAF∽ DAG,=,CF=DG,在△ CHD 中,∠ CHD=180 -135 =45,(1)中的结论是否仍然成立;(3) OE⊥ CE 时, OE 最短,此时OE=CE,△ OEC 为等腰直角三角形, OC=AC=2,可得 OE 的值 .4.已知菱形的一个角与三角形的一个角重合,然后它的对角顶点在这个重合角的对边上,这个菱形称为这个三角形的亲密菱形,如图,在△ CFE中, CF=6,CE=12,∠ FCE=45°,以点 C 为圆心,以任意长为半径作AD,再分别以点 A 和点 D 为圆心,大于AD 长为半径做弧,交于点 B,AB∥ CD.(1)求证:四边形 ACDB为△ CFE的亲密菱形;(2)求四边形 ACDB的面积 .【答案】( 1)证明:由已知得:AC=CD,AB=DB,由已知尺规作图痕迹得:BC 是∠ FCE 的角平分线 ,∴∠ ACB=∠ DCB,又∵ AB∥ CD,∴∠ ABC=∠ DCB,∴∠ ACB=∠ ABC,∴AC=AB,又∵ AC=CD,AB=DB,∴AC=CD=DB=BA,四边形 ACDB是菱形,又∵∠ ACD与△ FCE中的∠ FCE重合,它的对角∠ABD顶点在EF上,∴四边形 ACDB为△ FEC的亲密菱形 .(2)解:设菱形 ACDB的边长为 x,∵ CF=6,CE=12,∴FA=6-x,又∵ AB∥ CE,∴△ FAB∽ △ FCE,∴,即,解得: x=4,过点 A 作 AH⊥ CD于点 H,在Rt△ ACH中,∠ ACH=45°,∴s in∠ ACH= ,∴AH=4 ×=2,∴四边形 ACDB的面积为:.【解析】【分析】( 1)依题可得: AC=CD,AB=DB,BC是∠ FCE 的角平分线 ,根据角平分线的定义和平行线的性质得∠ ACB=∠ ABC,根据等角对等边得 AC=AB,从而得 AC=CD=DB=BA,根据四边相等得四边形是菱形即可得四边形ACDB是菱形;再根据题中的新定义即可得证. (2)设菱形ACDB 的边长为x,根据已知可得CF=6,CE=12,FA=6-,x根据相似三角形的判定和性质可得,解得: x=4,过点 A 作 AH⊥CD 于点 H,在 Rt△ ACH 中,根据锐角三角形函数正弦的定义即可求得AH ,再由四边形的面积公式即可得答案.5.如果三角形的两个内角α与β满足2α +β =90,那°么我们称这样的三角形为“准互余三角形”.(1)若△ ABC 是“准互余三角形”,∠ C> 90°,∠ A=60°,则∠B=________°;(2)如图①,在 Rt△ ABC中,∠ ACB=90°, AC=4, BC=5.若 AD 是∠BAC 的平分线,不难证明△ ABD 是“准互余三角形”试.问在边 BC上是否存在点 E(异于点 D),使得△ ABE 也是“准互余三角形”?若存在,请求出 BE的长;若不存在,请说明理由 .(3)如图②,在四边形 ABCD 中, AB=7, CD=12, BD⊥ CD,∠ ABD=2∠BCD,且△ABC 是“准互余三角形”,求对角线AC 的长 .【答案】( 1) 15(2)解:如图①中,在Rt△ ABC中,∵ ∠ B+∠ BAC=90°,∠ BAC=2∠ BAD,∴∠ B+2∠BAD=90 ,°∴△ ABD 是“准互余三角形”,∵△ ABE 也是“准互余三角形”,∴只有 2∠ B+∠ BAE=90 ,°∵∠ B+∠BAE+∠ EAC=90 ,°∴∠ CAE=∠ B,∵∠ C=∠ C=90 ,°∴△ CAE∽ △ CBA,可得 CA2=CE?CB,∴C E= ,∴B E=5﹣= .(3)解:如图②中,将△ BCD沿 BC 翻折得到△BCF.∴CF=CD=12,∠BCF=∠ BCD,∠CBF=∠ CBD,∵∠ ABD=2∠ BCD,∠BCD+∠CBD=90 ,°∴∠ ABD+∠ DBC+∠CBF=180 ,°∴A、B、 F 共线,∴∠ A+∠ ACF=90 °∴2∠ ACB+∠ CAB≠ 90,°∴只有 2∠ BAC+∠ ACB=90 ,°∴∠ FCB=∠ FAC,∵ ∠ F=∠ F,∴△ FCB∽ △ FAC,∴CF2=FB?FA,设 FB=x,则有: x( x+7) =122,∴x=9 或﹣ 16(舍去),∴AF=7+9=16,在 Rt△ ACF中, AC=【解析】【解答】( 1)∵ △ ABC是“准互余三角形”,∠ C> 90°,∠ A=60°,∴2∠ B+∠A=90 ,°解得,∠ B=15°;【分析】( 1 )根据“准互余三角形”的定义构建方程即可解决问题;( 2 )只要证明△CAE∽△ CBA,可得 CA2=CE?CB,由此即可解决问题;( 3)如图②中,将△ BCD沿 BC翻折得到△ BCF只.要证明△ FCB∽ △ FAC,可得 CF2=FB?FA,设 FB=x,则有: x( x+7)=122 ,推出 x=9 或﹣ 16(舍弃),再利用勾股定理求出AC即可;6.如图,点O 为矩形 ABCD的对称中心,AB= 5cm, BC= 6cm,点 E.F.G分别从 A.B.C 三点同时出发,沿矩形的边按逆时针方向匀速运动,点 E 的运动速度为1cm/s ,点 F 的运动速度为 3cm/s ,点 G 的运动速度为 1.5cm/s,当点 F 到达点 C(即点 F 与点 C 重合)时,三个点随之停止运动 .在运动过程中,△ EBF 关于直线 EF 的对称图形是△ EB′设F.点 E.F.G运动的时间为 t(单位: s) .(1)当 t 等于多少s 时,四边形EBFB′为正方形;(2)若以点E、 B、 F 为顶点的三角形与以点F, C, G 为顶点的三角形相似,求t 的值;(3)是否存在实数t ,使得点B’与点 O 重合?若存在,求出t 的值;若不存在,请说明理由.【答案】( 1)解:若四边形 EBFB′为正方形,则 BE= BF, BE= 5﹣ t, BF=3t,即: 5﹣ t = 3t,解得 t= 1.25;故答案为: 1.25(2)解:分两种情况,讨论如下:①若△ EBF∽ △ FCG,则有,即,解得: t= 1.4;②若△ EBF∽ △ GCF,则有,即,解得: t=﹣ 7﹣(不合题意,舍去)或∴当 t= 1.4s 或 t =(﹣ 7+)s时,以点点的三角形相似. t =﹣ 7+.E、 B、F 为顶点的三角形与以点F, C, G 为顶(3)解:假设存在实数t,使得点B′与点 O 重合 .如图,过点O 作 OM⊥ BC于点 M,则在 Rt△ OFM 中, OF= BF= 3t ,FM=BC﹣ BF= 3﹣ 3t, OM = 2.5,由勾股定理得: OM 2+FM 2= OF2,即: 2.52+( 3﹣ 3t)2=( 3t )2解得: t=;过点 O 作 ON⊥AB 于点 N,则在Rt△ OEN 中, OE=BE=5 ﹣t , EN= BE﹣ BN=5﹣ t ﹣2.5=2.5﹣t ,ON= 3,由勾股定理得:ON2+EN2= OE2,即: 32+( 2.5﹣ t)2=( 5﹣ t )2解得: t=.∵≠,∴不存在实数t ,使得点B′与点 O 重合【解析】【分析】( 1 )利用正方形的性质,得到BE= BF,列一元一次方程求解即可;( 2)△ EBF 与△ FCG 相似,分两种情况,需要分类讨论,逐一分析计算;(3)本问为存在型问题 .假设存在,则可以分别求出在不同条件下的t 值,它们互相矛盾,所以不存在7.如图,在 Rt△ ABC中,∠ ACB= 90°,AC= 6cm, BC=8cm.动点 M 从点 B 出发,在 BA 边上以每秒 3cm 的速度向定点 A 运动,同时动点 N 从点 C 出发,在 CB 边上以每秒 2cm 的速度向点 B 运动,运动时间为t 秒,连接MN.(1)若△ BMN 与△ABC 相似,求t 的值;(2)连接 AN, CM,若 AN⊥ CM,求 t 的值.【答案】(1)解:∵∠ ACB= 90°, AC= 6cm, BC= 8cm,∴ BA==10(cm).由题意得BM=3tcm ,CN= 2tcm,∴ BN= (8- 2t)cm.当△ BMN∽ △ BAC时,,∴=,解得t=;当△ BMN∽ △ BCA时,=,∴=,解得t=.综上所述,△ BMN 与△ ABC相似时, t 的值为或(2)解:如图,过点M 作 MD ⊥CB 于点 D,∴∠ BDM=∠ACB= 90 °,又∵ ∠B=∠ B,∴ △BDM ∽ △ BCA,∴==. ∵ AC= 6cm, BC= 8cm, BA= 10cm, BM=3tcm ,∴DM =tcm, BD=tcm ,∴CD=cm.∵AN⊥CM,∠ ACB= 90 °,∴∠ CAN+∠ ACM= 90 °,∠ MCD+∠ ACM= 90 °,∴∠ CAN=∠MCD. ∵ MD ⊥CB,∴ ∠ MDC=∠ ACB= 90 °,∴ △ CAN∽ △ DCM,∴=,∴=,解得t=.【解析】【分析】( 1)在直角三角形ABC 中,由已知条件用勾股定理可求得AB 的长,再根据路程 =速度时间可将BM、 CN 用含 t 的代数式表示出来,则BN=BC-CN也可用含t 的代数式表示出来,因为△ BMN与△ABC相似,由题意可分两种情况,①当△BMN ∽△ BAC 时,由相似三角形的性质可得比例式:,将已知的线段代入计算即可求解;②当△ BMN∽ △BCA 时,由相似三角形的性质可得比例式:的线段代入计算即可求解;( 2 )过点M作MD ⊥ CB 于点 D ,根据有两个角对应相等的两个三角形相似可得,将已知△BDM ∽ △ BCA,于是可得比例式数式表示 DM 、 BD 的长,则,将已知的线段代入计算即可用含CD=CB-BD 也可用含t的代数式表示出来,同理易证t 的代△CAN∽ △ DCM,可得比例式,将已表示的线段代入计算即可求得t 的值。

中考数学与圆与相似有关的压轴题含答案

中考数学与圆与相似有关的压轴题含答案一、相似1.已知:如图,在矩形ABCD中,AB=6cm,BC=8cm,对角线AC,BD交于点0.点P从点A出发,沿方向匀速运动,速度为1cm/s;同时,点Q从点D出发,沿DC方向匀速运动,速度为1cm/s;当一个点停止运动时,另一个点也停止运动.连接PO并延长,交BC于点E,过点Q作QF∥AC,交BD于点F.设运动时间为t(s)(0<t<6),解答下列问题:(1)当t为何值时,△AOP是等腰三角形?(2)设五边形OECQF的面积为S(cm2),试确定S与t的函数关系式;(3)在运动过程中,是否存在某一时刻t,使S五边形S五边形OECQF:S△ACD=9:16?若存在,求出t的值;若不存在,请说明理由;(4)在运动过程中,是否存在某一时刻t,使OD平分∠COP?若存在,求出t的值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)解:∵在矩形ABCD中,Ab=6cm,BC=8cm,∴AC=10,①当AP=PO=t,如图1,过P作PM⊥AO,∴AM= AO= ,∵∠PMA=∠ADC=90°,∠PAM=∠CAD,∴△APM∽△ADC,∴,∴AP=t= ,②当AP=AO=t=5,∴当t为或5时,△AOP是等腰三角形(2)解:作EH⊥AC于H,QM⊥AC于M,DN⊥AC于N,交QF于G,在△APO与△CEO中,∵∠PAO=∠ECO,AO=OC,∠AOP=∠COE,∴△AOP≌△COE,∴CE=AP=t,∵△CEH∽△ABC,∴,∴EH= ,∵DN= = ,∵QM∥DN,∴△CQM∽△CDN,∴,即,∴QM= ,∴DG= = ,∵FQ∥AC,∴△DFQ∽△DOC,∴,∴FQ= ,∴S五边形OECQF=S△OEC+S四边形OCQF= = ,∴S与t的函数关系式为(3)解:存在,∵S△ACD= ×6×8=24,∴S五边形OECQF:S△ACD=():24=9:16,解得t= ,t=0,(不合题意,舍去),∴t= 时,S五边形S五边形OECQF:S△ACD=9:16(4)解:如图3,过D作DM⊥AC于M,DN⊥AC于N,∵∠POD=∠COD,∴DM=DN= ,∴ON=OM= = ,∵OP•DM=3PD,∴OP= ,∴PM= ,∵,∴,解得:t≈15(不合题意,舍去),t≈2.88,∴当t=2.88时,OD平分∠COP.【解析】【分析】(1)根据矩形的性质可得:AB=CD=6,BC=AD=8,所以AC=10;而P、Q 两点分别从A点和D点同时出发且以相同的速度为1cm/s运动,当一个点停止运动时,另一个点也停止运动,所以点P不可能运动到点D;所以△AOP是等腰三角形分两种情况讨论:①当AP=PO=t时,过P作PM⊥AO,易证△CQM∽△CDN,可得比例式即可求解;②当AP=AO=t=5时,△AOP是等腰三角形;(2)作EH⊥AC于H,QM⊥AC于M,DN⊥AC于N,交QF于G,可将五边形转化成一个三角形和一个直角梯形,则五边形OECQF的面积S=三角形OCE的面积+直角梯形OCQF的面积;(3)因为三角形ACD的面积=AD CD=24,再将(2)中的结论代入已知条件S五边形S :S△ACD=9:16中,可得关于t的方程,若有解且符合题意,则存在,反之,不存五边形OECQF在;(4)假设存在。

2024年中考数学压轴题重难点知识剖析及训练—圆与母子型相似:切割线定理反A模型压轴题专题(含解析)

2024年中考数学压轴题重难点知识剖析及训练—圆与母子型相似:切割线定理反A模型压轴题专题(含解析)切割线定理:反A模型1.(北雅)如图,D 为⊙O 上一点,点C 在直径BA 的延长线上,且∠CDA =∠CBD .(1)求证:CD 是⊙O 的切线;(2)过点B 作⊙O 的切线交CD 的延长线于点E ,若BC =6,tan ∠CDA=,求BE的长.【解答】(1)证明:连OD ,OE ,如图,∵AB 为直径,∴∠ADB =90°,即∠ADO +∠1=90°,又∵∠CDA =∠CBD ,而∠CBD =∠1,∴∠1=∠CDA ,∴∠CDA +∠ADO =90°,即∠CDO =90°,∴CD 是⊙O 的切线;(2)解:∵EB 为⊙O 的切线,∴ED =EB ,OE ⊥DB ,∴∠ABD +∠DBE =90°,∠OEB +∠DBE =90°,图形相似的证明结论因为⎩⎨⎧∠=∠∠=∠DACDCB D D ∴DCB ∆∽DAC ∆①DA DB DC ⋅=2;②相似比=∠=∠DCB A tan tan∴∠ABD=∠OEB,∴∠CDA=∠OEB.而tan∠CDA=,∴tan∠OEB==,∵Rt△CDO∽Rt△CBE,∴===,∴CD=×6=4,在Rt△CBE中,设BE=x,∴(x+4)2=x2+62,解得x=.2.(南雅)如图,D为⊙O上一点,点C在直径BA的延长线上,且CD2=CA•CB.(1)求证:CD是⊙O的切线;(2)过点B作⊙O的切线交CD的延长线于点E,若BC=10,,求BE的长.【解答】(1)证明:如图,连接OD,∵CD2=CA•CB,∴,∵∠C=∠C,∴△DCA∽△BCD,∴∠ADC=∠DBC,∵OB=OD,∴∠BDO=∠DBO,∵AB为⊙O的直径,∴∠BDA=90°,∴∠BDO+∠ODA=∠CDA+∠ODA=90°,∴OD⊥CD,∴CD为O0的切线;(2)∵BE、CE是⊙O的切线,∴ED=EB,∵△DCA∽△BCD,∴∠DBA=∠CDA,∴=tan∠DBA=tan∠CDA=,∴CD=BC=6,设BE=x,则DE=x,CE=x+6.在Rt△CBE中,(x+6)2=x2+102,解得:x=,∴BE=.3.(长郡)已知:如图,⊙O的直径AB垂直于弦CD,过点C的切线与直径AB的延长线相交于点P,连结PD.(1)求证:PD是⊙O的切线.(2)求证:2PD PB PA=⋅.(3)若4PD=,1tan2CDB∠=,求直径AB的长.【解答】(1)证明:连接OD,OC,∵PC是⊙O的切线,∴∠PCO=90°,∵AB⊥CD,AB是直径,∴弧BD=弧BC,∴∠DOP=∠COP,在△DOP和△COP中,,∴△DOP≌△COP(SAS),∴∠PDO=∠PCO=90°,∵D在⊙O上,∴PD是⊙O的切线;(2)证明:∵AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∵∠PDO=90°,∴∠ADO=∠PDB=90°﹣∠BDO,∵OA=OD,∴∠A=∠ADO,∴∠A=∠PDB,∵∠BPD=∠BPD,∴△PDB∽△PAD,∴,∴PD2=PA•PB;(3)解:∵DC⊥AB,∴∠ADB=∠DMB=90°,∴∠A+∠DBM=90°,∠CDB+∠DBM=90°,∴∠A=∠CDB,∵tan∠CDB=,∴tan A==,∵△PDB∽△PAD,∴===∵PD=4,∴PB=2,PA=8,∴AB=8﹣2=6.4.(明德)如图,AB为圆O的直径,C为圆O上一点,AD和过C点的直线互相垂直,垂足为D,且AC 平分∠DAB,延长AB交DC于点E,CF⊥AB于点F.(1)求证:直线DE与⊙O相切;(2)若EB=2,EC=4,求⊙O的半径及AC、AD的长;(3)在(2)的条件下,求阴影部分的面积.【解答】解:(1)连接OC;∵AD⊥DC,∴∠DAC+∠ACD=90°;又∵AC平分∠DAB,OA=OC,∴∠DAC=∠CAO,∠CAO=∠ACO,∴∠DAC=∠ACO,∴∠ACD+∠ACO=90°,即OC⊥DC,∴直线DE与⊙O相切.(2)∵EC是⊙O的切线,∴EC2=EB•EA,而EC=4,EB=2,∴EA=8,AB=8﹣2=6;∴⊙O的半径为3.∵AC平分∠DAE,∴,∴,∴AD=2DC(设为x);∵AC平分∠DAB,CD⊥AD,CF⊥AB,∴CD=CF;在△ADC与△AFC中,,∴△ADC≌△AFC(HL),∴AF=AD=2x,BF=6﹣2x;∵AB为⊙O的直径,∴∠ACB=90°;由射影定理得:CF2=AF•BF,即x2=2x(6﹣2x),解得:x=,∴AD=;由勾股定理得:,∴AC=,即⊙O的半径及AC、AD的长分别为3,,.(3)∵,,∴.5.(雅礼)如图,在⊙O中,AB为直径,OC⊥AB,弦CD与OB交于点F,在AB的延长线上有一点E,且EF=ED.(1)求证:DE是⊙O的切线(2)若tan A=,探究线段AB和BE之间的数量关系,并证明;(3)在(2)的条件下,若OF=1,求⊙O的半径和CD的长.【解答】(1)证明:连接OD,如图,∵EF=ED,∴∠EFD=∠EDF,∵∠EFD=∠CFO,∴∠CFO=∠EDF,∵OC⊥OF,∴∠OCF+∠CFO=90°,∵OC=OD,∴∠OCF=∠ODF,∴∠ODC+∠EDF=90°,即∠ODE=90°,∴OD⊥DE,∵点D在⊙O上,∴DE是⊙O的切线;(2)解;线段AB、BE之间的数量关系为:AB=3BE.证明:∵AB为⊙O直径,∴∠ADB=90°,∴∠ADO=∠BDE,∵OA=OD,∴∠ADO=∠A,∴∠BDE=∠A,而∠BED=∠DEA,∴△EBD∽△EDA,∴,∵Rt△ABD中,tan A==,∴=,∴AE=2DE,DE=2BE,∴AE=4BE,∴AB=3BE;(3)解:设BE=x,则DE=EF=2x,AB=3x,半径OD=x,∵OF=1,∴OE=1+2x,在Rt△ODE中,由勾股定理可得:(x)2+(2x)2=(1+2x)2,∴x=﹣(舍)或x=2,∴AB=3x=6,∴圆O的半径为3.过点O作OH⊥CD,∵OC=OD,∴CD=2CH,在Rt△OCF中,CF==,OH==,在Rt△OCH中,tan∠OCH===,∴CH=3OH=,∴CD=2CH=.6.(青竹湖)如图,已知AB是⊙O的直径,直线AC与⊙O相切于点A,过点B作BD∥OC交⊙O于点D,连接CD并延长交AB的延长线于点E.(1)求证:CD是⊙O的切线.(2)求证:DE2=EB•EA;(3)若BE=1,,求线段AD的长度.【解答】解:(1)∵BD∥OC,∴∠DBO=∠COA,∠ODB=∠COD,∵OB=OD,∴∠DBO=∠ODB,∴∠COA=∠COD,在△COA和△COD中,,∴△COA≌△COD(SAS),∴∠CAO=∠CDO,∵AC是⊙O的切线,∴∠CAO=90°=∠CDO,即OD⊥EC,∵OD是⊙O的半径,∴EC是⊙O的切线;(2)∵EC是⊙O的切线,∴∠ODE=90°,即∠EDB+∠ODB=90°,又∴AB是⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∴∠ABD+∠BAD=90°,又∵∠ODB=∠OBD,∴∠EDB=∠EAD,又∵∠E=∠E,∴△EBD∽△EDA,∴=,即DE2=AE•BE;(3)∵∠ACO+∠COA=90°,∠BAD+∠OBD=90°,而∠OBD=∠ODB=∠COD=∠COA,∴∠ABD+∠BAD=90°,∴∠BAD=∠ACO,由△EBD∽△EDA,∴==tan∠BAD=,∵BE=1,∴DE=2,由DE2=AE•BE得,22=1×AE,∴AE=4,∴AB=4﹣1=3,设BD=a,则AD=2a,由勾股定理得,BD2+AD2=AB2,即a2+(2a)2=32,解得a=,∴AD=2a=.7.(北雅)如图①,△ABC内接于⊙O,点P是△ABC的内切圆的圆心,AP交边BC于点D,交⊙O于点E,经过点E作⊙O的切线分别交AB、AC延长线于点F、G.(1)求证:BC∥FG;(2)探究:PE与DE和AE之间的关系;(3)当图①中的FE=AB时,如图②,若FB=3,CG=2,求AG的长.【解答】(1)证明:连接BE,∵点P是△ABC的内心,∴∠BAD=∠CAD.又∵FG切⊙O于E,∴∠BEF=∠BAD.又∵∠DBE=∠CAD,∴∠BEF=∠DBE.∴BC∥FG.(2)解:连接BP,则∠ABP=∠CBP.∵∠BPE=∠BAP+∠ABP=∠PBC+∠EBD,∴∠BPE=∠PBE.∴BE=PE.在△ABE和△BDE中,∠BAE=∠EBD,∠BED=∠AEB,∴△ABE∽△BDE.∴=.∴BE2=AE•DE.∴PE2=AE•DE.(3)解:∵FE2=FB•FA=FB(FB+AB),而FE=AB,∴AB2=3(3+AB).设AB=x,则x2﹣3x﹣9=0,解之得x=.∴AB=(取正值).由(1)在△AFG中,BC∥FG,∴.∴AC==×=1+.∴AG=AC+CG=3+.8.(青竹湖)如图,⊙O经过△ABC的顶点A、C,并与AB边相交于点D,过点D作DF∥BC,交AC于点E,交⊙O于点F,连接DC,点C为弧DF的中点.(1)求证:BC为⊙O的切线;(2)若⊙O的半径为3,DF=4,求CE•CA的值;(3)在(2)的条件下,连接AF,若BD=AF,求AD的长.【解答】(1)证明:连接CO并延长交⊙O于G,连接DG,如图:∵CG为直径,∴∠GDC=90°,∴∠DCG+∠DGC=90°,∵∠DGC=∠BAC,点C为弧DF的中点,∴∠CDF=∠BAC,∴∠DGC=∠CDF,∴∠DCG+∠CDF=90°,∵DF∥BC,∴∠CDF=∠DCB,∴∠DCG+∠DCB=90°,∴OC⊥BC,又∵OC是⊙O的半径,∴BC为⊙O的切线;(2)解:连接OC交DF于M,∵C为弧DF的中,∴OC⊥DF,∴DM=MF=DF=2,∵⊙O的半径为3,∴OM===1,∴CM=OC﹣OM=3﹣1=2,∴DC2=DM2+CM2==12,∵,∴∠DAC=∠CAF,∵∠CDF=∠CAF,∴∠CDF=∠DAC,∵∠DCE=∠ACD,∴△DCE∽△ACD,∴,∴CD2=CE•CA,∴CE•CA=12;(3)解:连接CF,∵四边形ADCF内接于⊙O,∴∠ADC+∠AFC=180°,又∵∠BDC+∠CDA=180°,∴∠AFC=∠BDC,∵,∴CD=CF=2,又∵BD=AF,∴△BDC≌△AFC(SAS),∴BC=AC,∠BCD=∠ACF,∵∠ACF=∠ADF,∴∠BCD=∠ADF,∵DF∥BC,∴∠CDF=∠BCD,∴∠CDF=∠ADF,∴AF=CF,∴,BD=CF=2,∴,∴AC=DF=4=BC,∵∠BCD=∠CDF=∠CAF=∠DAC,∠DBC=∠ABC,∴△DBC∽△CBA,∴,∴BC2=BD•AB,∴•AB,∴AB=,∴AD=AB﹣BD==.9.(麓山国际)如图,AB是⊙O的直径,点C是⊙O上一点,AD与过点C的切线垂直,垂足为点D,直线DC与AB的延长线相交于点P,弦CE平分∠ACB,交AB点F,连接BE.(1)求证:AC平分∠DAB;(2)求证:PC=PF;(3)若tan∠ABC=,AB=14,求线段PC的长.【解答】(1)证明:∵PD切⊙O于点C,∴OC⊥PD,又∵AD⊥PD,∴OC∥AD,∴∠ACO=∠DAC.∵OC=OA,∴∠ACO=∠CAO,∴∠DAC=∠CAO,即AC平分∠DAB;(2)证明:∵AD⊥PD,∴∠DAC+∠ACD=90°.又∵AB为⊙O的直径,∴∠ACB=90°.∴∠PCB+∠ACD=90°,∴∠DAC=∠PCB.又∵∠DAC=∠CAO,∴∠CAO=∠PCB.∵CE平分∠ACB,∴∠ACF=∠BCF,∴∠CAO+∠ACF=∠PCB+∠BCF,∴∠PFC=∠PCF,∴PC=PF;(3)解:∵∠PAC=∠PCB,∠P=∠P,∴△PAC∽△PCB,∴=.又∵tan∠ABC=,∴,∴,设PC=4k,PB=3k,则在Rt△POC中,PO=3k+7,OC=7,∵PC2+OC2=OP2,∴(4k)2+72=(3k+7)2,∴k=6(k=0不合题意,舍去).∴PC=4k=4×6=24.10.(青竹湖)如图,AB为⊙O的直径,C为⊙O上一点,D为BA延长线上一点,∠ACD=∠B.(1)求证:DC为⊙O的切线;(2)若⊙O的半径为5,sin B=,求CD和AD的长;(3)在(2)的条件下,线段DF分别交AC,BC于点E,F且∠CEF=45°,求CF的长.【解答】(1)证明:∵AB为⊙O的直径,∴∠ACB=∠BCO+∠OCA=90°,∵OB=OC,∴∠B=∠BCO,∵∠ACD=∠B,∴∠ACD=∠BCO,∴∠ACD+∠OCA=90°,即∠OCD=90°,又∵OC是半径,∴DC为⊙O的切线;(2)解:Rt△ACB中,AB=10,sin B==,∴AC=6,∴BC==8,∵∠ACD=∠B,∠ADC=∠CDB,∴△CAD∽△BCD,∴,设AD=3x,CD=4x,则OD=5+3x,Rt△OCD中,OC2+CD2=OD2,∴52+(4x)2=(5+3x)2,∴x=0(舍)或x=,∴AD=,CD=;(3)解:∵∠CEF=45°,∠ACB=90°,∴CE=CF,设CF=a,∵∠CEF=∠ACD+∠CDE,∠CFE=∠B+∠BDF,∴∠CDE=∠BDF,∵∠ACD=∠B,∴△CED∽△BFD,∴,∴=,∴a=,∴CF=.。

中考数学(圆与相似提高练习题)压轴题训练及答案

中考数学(圆与相似提高练习题)压轴题训练及答案一、相似1.如图,已知A(﹣2,0),B(4,0),抛物线y=ax2+bx﹣1过A、B两点,并与过A点的直线y=﹣ x﹣1交于点C.(1)求抛物线解析式及对称轴;(2)在抛物线的对称轴上是否存在一点P,使四边形ACPO的周长最小?若存在,求出点P的坐标,若不存在,请说明理由;(3)点M为y轴右侧抛物线上一点,过点M作直线AC的垂线,垂足为N.问:是否存在这样的点N,使以点M、N、C为顶点的三角形与△AOC相似,若存在,求出点N的坐标,若不存在,请说明理由.【答案】(1)解:把A(-2,0),B(4,0)代入抛物线y=ax2+bx-1,得解得∴抛物线解析式为:y= x2−x−1∴抛物线对称轴为直线x=- =1(2)解:存在使四边形ACPO的周长最小,只需PC+PO最小∴取点C(0,-1)关于直线x=1的对称点C′(2,-1),连C′O与直线x=1的交点即为P 点.设过点C′、O直线解析式为:y=kx∴k=-∴y=- x则P点坐标为(1,- )(3)解:当△AOC∽△MNC时,如图,延长MN交y轴于点D,过点N作NE⊥y轴于点E∵∠ACO=∠NCD,∠AOC=∠CND=90°∴∠CDN=∠CAO由相似,∠CAO=∠CMN∴∠CDN=∠CMN∵MN⊥AC∴M、D关于AN对称,则N为DM中点设点N坐标为(a,- a-1)由△EDN∽△OAC∴ED=2a∴点D坐标为(0,- a−1)∵N为DM中点∴点M坐标为(2a,a−1)把M代入y= x2−x−1,解得a=4则N点坐标为(4,-3)当△AOC∽△CNM时,∠CAO=∠NCM∴CM∥AB则点C关于直线x=1的对称点C′即为点N由(2)N(2,-1)∴N点坐标为(4,-3)或(2,-1)【解析】【分析】(1)根据点A、B的坐标,可求出抛物线的解析式,再求出它的对称轴即可解答。

(2)使四边形ACPO的周长最小,只需PC+PO最小,取点C(0,-1)关于直线x=1的对称点C′(2,-1),连C′O与直线x=1的交点即为P点,利用待定系数法求出直线C′O的解析式,再求出点P的坐标。

备战中考数学与圆与相似有关的压轴题及答案

备战中考数学与圆与相似有关的压轴题及答案一、相似1.如图所示,将二次函数y=x2+2x+1的图象沿x轴翻折,然后向右平移1个单位,再向上平移4个单位,得到二次函数y=ax2+bx+c的图象.函数y=x2+2x+1的图象的顶点为点A.函数y=ax2+bx+c的图象的顶点为点B,和x轴的交点为点C,D(点D位于点C的左侧).(1)求函数y=ax2+bx+c的解析式;(2)从点A,C,D三个点中任取两个点和点B构造三角形,求构造的三角形是等腰三角形的概率;(3)若点M是线段BC上的动点,点N是△ABC三边上的动点,是否存在以AM为斜边的Rt△AMN,使△AMN的面积为△ABC面积的?若存在,求tan∠MAN的值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)解:y=x2+2x+1=(x+1)2的图象沿x轴翻折,得y=﹣(x+1)2,把y=﹣(x+1)2向右平移1个单位,再向上平移4个单位,得y=﹣x2+4,∴所求的函数y=ax2+bx+c的解析式为y=﹣x2+4(2)解:∵y=x2+2x+1=(x+1)2,∴A(﹣1,0),当y=0时,﹣x2+4=0,解得x=±2,则D(﹣2,0),C(2,0);当x=0时,y=﹣x2+4=4,则B(0,4),从点A,C,D三个点中任取两个点和点B构造三角形的有:△ACB,△ADB,△CDB,∵AC=3,AD=1,CD=4,AB= ,BC=2 ,BD=2 ,∴△BCD为等腰三角形,∴构造的三角形是等腰三角形的概率=(3)解:存在,易得BC的解析是为y=﹣2x+4,S△ABC= AC•OB= ×3×4=6,M点的坐标为(m,﹣2m+4)(0≤m≤2),①当N点在AC上,如图1,∴△AMN的面积为△ABC面积的,∴(m+1)(﹣2m+4)=2,解得m1=0,m2=1,当m=0时,M点的坐标为(0,4),N(0,0),则AN=1,MN=4,∴tan∠MAC= =4;当m=1时,M点的坐标为(1,2),N(1,0),则AN=2,MN=2,∴tan∠MAC= =1;②当N点在BC上,如图2,BC= =2 ,∵BC•AN= AC•BC,解得AN= ,∵S△AMN= AN•MN=2,∴MN= = ,∴∠MAC= ;③当N点在AB上,如图3,作AH⊥BC于H,设AN=t,则BN= ﹣t,由②得AH= ,则BH= ,∵∠NBG=∠HBA,∴△BNM∽△BHA,∴,即,∴MN= ,∵AN•MN=2,即•(﹣t)• =2,整理得3t2﹣3 t+14=0,△=(﹣3 )2﹣4×3×14=﹣15<0,方程没有实数解,∴点N在AB上不符合条件,综上所述,tan∠MAN的值为1或4或【解析】【分析】(1)将y=x2+2x+1配方成顶点式,根据轴对称的性质,可得出翻折后的函数解析式,再根据函数图像平移的规律:上加下减,左加右减,可得出答案。

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